Page 138 - 《水产学报》2025年第7期
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刘啟庆,等                                                                 水产学报, 2025, 49(7): 079511

              区域内单次选取         1  尾实验鱼进行记录,在每尾                  速对中国花鲈的续航游泳时间、游泳行为的影
              鱼的吻部选取        1  个参考点,全程手动质点跟踪                   响采用单因素方差分析           (One-Way ANOVA)。P<
              以减少误差,每步帧数             10,单次轨迹质点数为               0.05  表 示 差 异 显 著 , 结 果 以 平 均 值 ±标 准 差
              450,记录横纵坐标。每个流速组随机选取                     3  尾    (mean±SD) 表示。

              实验鱼进行游泳轨迹图的绘制。分析实验鱼在                             2    结果

              5 min  内的绝对游泳距离         (D ) 和相对游泳距离
                                         a
              (相对地面) (D )。D (单位         m) 和  D (单位  m) 之      2.1    临界游泳速度
                                               r
                            r
                                 a
              间的关系使用方程          (6) 表示:
                                                                   中 国 花 鲈 的 绝 对     U cri t  为  (0.69±0.05)  m/s,
                  D a = D r +T 3 ×U  ′                  (6)    相对   U cri t  为  (7.12±0.40) BL/s。其绝对  U cri t  与实
              式中,D 通过行为跟踪软件               tracker 分析得到;        验鱼的体长呈显著正相关              (P<0.05),随着体长
                       r
              T 为观察时间,单位            s;U'为每个组的流速,               的增加而增加       (图  4-a);其相对    U cri t  与实验鱼的
               3
              单位   m/s。                                        体长呈显著负相关          (P<0.05),随体长的增加而
                   将测试区域从水平方向均匀地划分为                    4  个    减小  (图  4-b)。

              不同的区域      (区域   A、区域    B、区域    C、区域    D),
                                                               2.2    爆发游泳速度
              定义平行于水流的方向为              X  轴,垂直于水流的
                                                                   中国花鲈的绝对          U   t  为  (0.86±0.05) m/s,
              方向为     Y  轴  (图  3)。每个流速组随机选取           3  尾                           burs
                                                               相对   U   t  为  (9.09±0.48) BL/s。其绝对  U   t  与
              实验鱼进行区域分布的图绘制。计算实验鱼停                                   burs                            burs
                                                               实验鱼的体长呈显著正相关               (P<0.05),随着体
              留在每个区域的时间占比              (P )。使用方程     (7) 计
                                         a
              算  P (%):                                        长的增加而增加         (图  5-a);其相对    U burs t  与实验
                  a
                                                               鱼的体长呈显著负相关             (P<0.05),随体长的增
                                                        (7)
                                                               加而减小     (图  5-b)。
                  P a = t 2 /T 3

              式中,t 为特定区域的停留时间,单位                   s;T 为
                     2
                                                       3
                                                               2.3    续航游泳时间
              观察时间,单位         s。

                                                                   通过预实验发现,流速等于               0.5 m/s 时,实
              1.4    数据分析
                                                               验鱼可持续游泳        6 h  以上,流速大于等于         0.9 m/s
                   实验数据采用        SPSS 27  和  Origin 2022  软件   时,实验鱼的游泳时间不足               1 min。中国花鲈
              进行数据分析和图绘制。其中游泳能力                      (U ,      在  0.6、0.7、0.8  和  0.9 m/s (6.24、7.28、8.32  和
                                                       crit
              U burst ) 和体长的相关关系采用线性拟合;绝对                      9.37 BL/s) 4  个流速下的续航游泳时间,分别为
              U cri t  和绝对  U burs t  与  14  个形态特征的数据进行        (200.83±45.73)、 (17.04±10.75)、 (2.72±0.70) 和
              Pearson  相关性分析,得到         r、F  值、P    值;流        (0.43±0.30) min。随流速    (V',m/s) 增加,实验
                                                               鱼的续航游泳时间          (T,min) 逐渐减少,当流速
               Y             测试区域
                              text area                        从  0.6 m/s 增加到  0.7 m/s,续航游泳时间显著减
                                                  水流方向
                                                 flow direction  少  (P<0.05) (图  6-a),拟合关系式:
                   D       C        B       A
                                                                                   2
                                                                   T= 0.093V ′−15.014 (R = 0.998)       (8)
                                                     X
                                                                   随流速    (V',BL/s) 增加,实验鱼的续航游
                  图 3    鱼类行为实验循环水槽的测试区域划分
                                                               泳时间逐渐减少,当流速从                6.24 BL/s 增加到
              A~D  为在水平方向上均匀划分的        4  个测试区域。A. X  坐标为      7.28  BL/s, 续 航 游 泳 时 间 显 著 减 少     (P<0.05)
              0.9~1.2 m  时的矩形区域,B. X  坐标为  0.6~0.9 m  时的矩形区域,
              C. X  坐标为  0.3~0.6 m  时的矩形区域,D. X  坐标为  0~0.3 m  时的矩  (图  6-b),拟合关系式:
              形区域,图   11  同。                                                  14 ′−15.003  2
                                                                   T= 1.693×10 V       (R = 0.998)      (9)

               Fig. 3 Test zone partitioning in fish behavioral flumes
              A-D are four test areas evenly divided in the horizontal direction. A. X  2.4    游泳能力与形态特征的相关性
              coordinate is 0.9-1.2 m rectangular area, B. X coordinate is 0.6-0.9 m
                                                                   实验观察发现,中国花鲈在进行游泳运动
              rectangular  area,  C.  X  coordinate  is  0.3-0.6  m  rectangular  area,  D.  X
              coordinate is 0-0.3 m rectangular area, the same as Fig.11.  时,各鱼鳍呈现出不同的状态:胸鳍和第一背

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
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